第四代移动通信

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第四代移动通信技术标准

第四代移动通信技术标准

第四代移动通信技术标准
第四代移动通信技术标准被称为LTE(Long Term Evolution),它是一种高速无线数据传输技术,旨在提供更高的数据传输速度和更低的延迟。

LTE标准的开发是为了满足不断增长的移动数据需求和更高的用户体验要求。

LTE的主要特点包括:
1. 高速数据传输:LTE可以提供非常高的数据传输速度,支持下行速度高达100 Mbps以上和上行速度高达50 Mbps以上,这使得用户可以更快地下载和上传数据,实现高清视频流媒体、在线游戏和其他高带宽应用。

2. 较低的延迟:LTE的延迟较低,通常在几十毫秒范围内。

这对于实时应用,如互动游戏、视频通话和远程控制等非常重要,能够提供更好的用户体验。

3. 高效的频谱利用:LTE采用了OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,能够更有效地利用可用的频谱资源,提供更大的容量和更好的网络性能。

4. 平滑升级路径:LTE是向下兼容的,可以与现有的2G和3G网络进行平滑过渡,同时也为未来的技术演进提供了良好的基础。

LTE的进一步发展演变为LTE-Advanced(LTE-A)和LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)等更高级别的技术标准。

LTE已经成为全球范围内主流的移动通信技术,许多运营商和设备制造商都采用了LTE标准,为用户提供更快速、可靠的无线通信服务。

4g通信标准

4g通信标准

4g通信标准4G通信标准。

4G通信标准是指第四代移动通信技术的标准,是指在全球范围内统一的、可互操作的、具有高速率、高质量业务和全IP网络的通信标准。

4G通信标准是由国际电信联盟(ITU)和3GPP组织制定的。

4G通信标准的出现,标志着移动通信技术进入了一个全新的时代,为用户提供了更快速、更便捷、更高效的通信服务。

首先,4G通信标准的核心技术是LTE技术,即Long Term Evolution。

LTE技术是一种基于IP的无线宽带技术,其核心特点是高速率、低时延、高可靠性和高容量。

LTE技术采用了多天线技术、OFDMA技术、MIMO技术等,大大提高了通信系统的频谱效率和网络容量,使用户能够享受更高速、更稳定的通信体验。

其次,4G通信标准的关键特性是全IP网络。

全IP网络是指在4G通信系统中,所有的通信都是基于IP协议进行的,无论是语音通信、数据通信还是多媒体通信,都采用统一的IP传输。

这种全IP网络架构使得4G通信系统具有更高的灵活性和可扩展性,能够更好地适应未来通信业务的发展需求。

另外,4G通信标准还具有高质量业务的特点。

高质量业务是指在4G网络中,用户可以享受到更加稳定、更加清晰、更加流畅的通信服务。

无论是高清视频通话、高清视频直播还是大型网络游戏,都能够得到更好的用户体验。

这得益于4G通信系统对业务质量的全面优化,包括网络性能优化、传输质量优化、业务管理优化等方面。

最后,4G通信标准的发展趋势是不断向5G演进。

5G作为下一代移动通信技术,正在逐步成熟和商用化。

未来,4G通信标准将逐步向5G演进,以满足更高速、更低时延、更大容量、更多连接的通信需求。

同时,4G通信标准在5G时代仍将发挥重要作用,为用户提供更加稳定、更加可靠的通信服务。

综上所述,4G通信标准是第四代移动通信技术的标准,具有高速率、高质量业务和全IP网络的特点。

LTE技术、全IP网络、高质量业务是4G通信标准的关键特性,未来4G通信标准将向5G演进,为用户提供更加高效、更加便捷的通信服务。

第四代移动通信技术标准

第四代移动通信技术标准

第四代移动通信技术标准1. 介绍移动通信技术是现代社会的基石之一,随着技术的不断发展,各代移动通信技术标准相继出现。

第四代移动通信技术标准(4G)是当前最先进的移动通信技术标准之一。

本文将对第四代移动通信技术标准进行全面、详细、完整且深入地探讨,以帮助读者更好地了解这一技术。

2. 4G的特点第四代移动通信技术标准,相较于前几代的技术标准,在很多方面都有了显著的改进和突破。

以下是4G的一些主要特点:2.1 高速数据传输4G技术支持更高的数据传输速率,能够满足用户对于高速互联网访问的需求。

该技术标准可以提供更快的下载和上传速度,让用户能够更快地完成各种在线任务,如观看高清视频、进行高清语音通话等。

2.2 大容量网络4G技术支持更高的网络容量,能够同时连接更多的用户和设备。

这使得4G网络能够应对日益增长的用户数和设备数,并提供稳定的传输速度和质量。

2.3 低延迟传输4G技术标准采用了更先进的传输技术,能够显著降低网络延迟。

这对于实时应用非常重要,如在线游戏、高清视频会议等。

低延迟传输确保了用户在使用这些应用时的流畅体验。

2.4 更好的覆盖范围相较于前几代的移动通信技术标准,4G技术能够提供更广阔的覆盖范围。

这意味着用户可以在更远的地方接收到稳定的信号,增加了通信的可靠性和可用性。

3. 4G的应用4G技术的广泛应用涵盖了各个领域,以下是4G应用的一些示例:3.1 移动互联网4G技术的高速数据传输和大容量网络使得移动互联网的应用更加便利和强大。

用户可以通过移动设备随时随地访问各类互联网服务,如社交媒体、在线购物等。

3.2 物联网物联网是指通过互联网将各种物理设备进行连接和通信,形成智能化的网络。

4G 技术提供了稳定和高效的网络传输,为物联网的实际应用提供了更好的支持。

3.3 车联网4G技术在车联网领域的应用广泛,可以实现车辆之间的实时通信和数据传输。

这些功能可以提升交通管理的效率和安全性,改善交通状况,并为驾驶员和乘客提供更多的便利和舒适。

4G是第四代移动通信技术的简称

4G是第四代移动通信技术的简称

4G是第四代移动通信技术的简称。

中国移动采用了4G LTE标准中的TD-LTE。

TD-LTE演示网理论峰值传输速率可以达到下行100Mbps、上行50Mbps支持中国移动TD-LTE的4G终端有:iPhone5s、iPhone5c、ipadWLAN+Cellular 、天语大黄蜂4G、天语Touch 3、三星Note2 N7108D、三星Note3 N9008V、三星galaxy S4 9508C、索尼M35t、索尼Xperia Z1(l39t)、HTC One MAX、LG985。

中国移动给自己的4G品牌取名为“和”,中国移动“和”品牌标识由两部分组成,左边为英文小写“and”,右边为中文“和”字,整体色调为绿色。

[5]电信行业的特点(1)有益效用电信产品不具实物形态,只是提供一种服务,称之为有益效用,这是最基本的特点。

这种特点决定了电信企业不仅有生产的职能,而且有服务的职能;(2)生产消费不可分割。

电信的生产过程也是消费过程。

生产与消费不可分割的特性,决定了电信产品的质量具有特殊的重要性,要把质量放在第一位;(3)不均衡性电信业务量的不均衡性造成电信生产的不均衡性。

(4)全程全网联合作业电信是全程全网联合作业。

要求必须组织全国性的完整的通信网,以保证国内每一个地点都能与其他任何一个地点进行通信;完整的信息传递还需要两个或两个以上相关企业共同完成。

2. 电信产品的特点(1)无形性(2)时间的等一性(3)不可储存性(4)复杂性(5)相互替代性3. 电信竞争的新特征(1)从网络竞争向服务竞争转变(2)竞争与合作向更多领域渗透(3)强调差异化竞争优势差异化表现在业务组合的差异化、服务的差异化以及渠道的差异化等方面。

(4)非完全竞争向完全竞争转变(5)大客户竞争成为焦点4.电信监管电信监管是国家对电信行业依法进行的监督和管理。

电信监管是国家行政管理的重要组成部分,是指政府管理部门通过明确的法律法规来规范国家、电信企业及消费者之间的关系,是代表国家对电信活动和市场行为依法进行的管理。

4G第四代移动通信网络

4G第四代移动通信网络
.............................................................................................. 1 1.1、第四代移动通信的发展背景 ........................................................................................ 1 1.2、4G 特点 ......................................................................................................................... 1 1.2.1、4G 的优势: .......................................................................................................... 1 1.2.2、4G 的缺陷 .............................................................................................................. 3 1.3、第四代移动通信的相关组织 ........................................................................................ 3 1.3.1、ITU(International Telecommunication Union,国际电信联盟)................... 3 1.3.2、NGMN(下一代移动网络) .................................................................................... 4 1.3.3、3GPP(第三代合作伙伴计划) ............................................................................ 4 1.3.4、LSTI(3gpp LTE/SAE 试验联盟) ....................................................................... 5 二、第四代移动通信的系统结构.............................................................................................. 5 2.1、什么是 LTE.................................................................................................................... 5 2.2、LTE 的需求和目标 ........................................................................................................ 6 2.3、长期演进,演进到哪里了? ........................................................................................ 6 2.4、网络架构应满足什么要求............................................................................................ 7 2.5、4G 系统的接口名称和协议......................................................................................... 10 2.6、第四代移动通信关键技术下行 OFDM ......................................................................... 12 2.7、第四代移动通信关键技术上行 SC-OFDM.................................................................... 13 三、第四代移动通信的调制类型............................................................................................ 14 3.1、QPSK 调制方式 ............................................................................................................ 14 3.1.1、QPSK 调制: ........................................................................................................ 14 3.1.2、QPSK 解调: ........................................................................................................ 16 3.2、QAM 调制方式 .............................................................................................................. 17 3.2.1、QAM 简介 .............................................................................................................. 17 3.2.2、QAM 原理 .............................................................................................................. 18 3.2.3、QAM 产生 .............................................................................................................. 19 4.1、Turbo 码原理简介 ...................................................................................................... 20

第四代移动通信(4G)标准及现状

第四代移动通信(4G)标准及现状

目前第四代移动通信的研发状况
• 2008年,ITU将开始向全世界征求“后3G”候选标准。目前,已经有许多公司 宣布自己的技术是4G。目前世界范围内面向4G的说法大部分还是在速度上 的提升,还是通过各种技术提高传输的速度,诺基亚、西门子、爱立信在 2007年 3GSM 大会上 分别展示 了 LTE 技 术 ,提供速 度分别高 达 143Mbps 和 144Mbps。应该说,传统通信阵营对于LTE寄托了极大的期望,也会将此作 为4G的发展方向。
(2)软件无线电技术
3G中也采用了该技术。通过3G的开发,软件无线 电技术将进一步向前发展,技术也将更为成熟。它 可使移动终端和基站从3G到4G发展速度大大加快, 系统升级变得十分便捷。
(3)智能天线技术
3G也采用了该技术。智能天线具有抑制干扰、 信号自动跟踪以及数字波束形成等智能功能,用于 移动通信,既可改,我国4G研究项目——FUTURE计划已经并入国家 宽带无线电重大专项中。从2007年年初开始,在2001年~2006年的关键技术 攻关、系统及应用演示之后,我国4G研究项目已经进入第三阶段。在我国上 海已建成全世界最大的B3G/4G实验系统,包括6个节点,3个信道,6个终端, 并引入了如Ipv6核心网络、高清晰度IPTV与移动通信切换等技术。在诸如分 布式无线网络,高速宽带传输等4G关键技术方面具备了中国自己的创新特征。
在3G逐步进入商用后,第四代移动通信(4G)标准也 初显端倪。第四代移动通信(4G)标准比第三代标准具
有更多的功能。第四代移动通信可以在不同的固定、无 线平台和不同频带的网络中提供无线服务,可以在任何 地方宽带接入互联网(包括卫星通信),能够提供信息 通信之外的定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。 同时,第四代移动通信系统还应该是多功能集成的宽带 移动通信系统或多媒体移动通信系统,是宽带接入IP系 统。

第6章 第四代移动通信系统(4G)

第6章 第四代移动通信系统(4G)
技术参数 业务特性 网络结构 IMT-2000 优先考虑语音、数据业务 蜂窝小区 IMT-Advanced 融合数据和VoIP 混合结构
频率范围
带宽 速率 接入方式 交换方式 移动性能 IP性能
1.6~2.5GHz
5~20MHz 384kbps~2Mbps WCDMA/CDMA 2000/TDSCDMA 电路交换/包交换 200kmph 多版本
2~8GHz,800MHz低频
100MHz以上 20~100Mbps MC-CDMA或OFDM 包交换 250kmph 全IP(IPV6) 清华大学出版社
第6章 第四代移动通信系统(4G)
2007年11月世界无线电大会(WRC-07)为IMT-Advanced分 配了频谱,进一步加快了IMT-Advanced技术的研究进程。 2008年3月,ITU-R发出通函,向各成员征集IMT-Advanced 候选技术提案,算是正式启动了4G标准化工作。 2009年,在其ITU-R WP5D工作组第6次会议上收到了6项4G 技术提案,分别由IEEE、3GPP、日本(2项)、韩国和中国 提交。 2010年10月21 日,ITU完成了6个4G技术提案的评估;最后 将3个基于3GPP LTE –Advance的方案融合为LTE-Advanced, 它是LTE的增强型技术,对应于3GPP R10版本;将另外3个 基于IEEE 802.16m的方案融合为WirelessMAN-Advanced (也称为WiMAX-2),它是802.16e的增强型技术;完成了 IMT-Adavanced标准建议IMT.GCS。 2012年,ITU-R WP5D会议正式审议通过了IMT.GCS,确定 了官方的IMT-Adavanced技术。至此,业界一致认为这是正 式的4G标准,而之前的LTE和802.16e需未达到IMTAdavanced的性能要求,但关键技术具有4G特征,并能平滑 演进到4G,所以将它们称为准4G,或3.9G)

4g通信原理

4g通信原理

4g通信原理
4G通信是第四代移动通信技术的简称,是在3G技术基础上的一次重大升级。

它采用了分组交换技术,具有更高的数据传输速率和更低的延迟。

4G通信的原理主要包括以下几个方面:
1. 频段利用:4G通信利用了更高的频段,使得可用的频谱更加宽广。

这样可以提高通信系统的容量,支持更多用户同时使用。

2. 多址技术:4G通信采用了OFDMA(正交频分复用接入)技术,将频率资源分成多个小区域,每个小区域可供多个用户同时使用。

这样可以有效地提高频谱利用效率,增加系统吞吐量。

3. 高速数据传输:4G通信采用了MIMO(多输入多输出)技术,利用多个天线进行数据传输。

通过相干叠加的方式,可以显著提高信道容量和数据传输速率。

4. IP网络接入:4G通信采用了全IP网络接入,将移动通信与互联网相结合。

这样可以实现更高效的数据传输和更丰富的业务支持,为用户提供更好的体验。

总的来说,4G通信通过频段利用、多址技术、高速数据传输和IP网络接入等手段,实现了更高的数据传输速率和更低的
延迟。

这为移动通信带来了更多的发展机会,也为用户提供了更丰富的业务选择。

第四代移动通信技术

第四代移动通信技术
宽带无线通信系统中存在两个最严峻的挑战:多 径衰落信道和带宽效率。 OFDM将频率选择性多径衰落信道在频域内转换为平坦信 道,减小了多径衰落的影响,而 MIMO 技术能够在空间中 产生独立的并行信道同时传输多路数据流,这样就有效地 提高了系统的传输速率,即在不增加系统带宽的情况下增 加频谱效率。
4G的接入系统
未来的接入系统将主要在下面三个方面进行技术革新和突 破: 1)为了最大限度开发利用有限的频率资源,在接入系统的 物理层、优化调制、信道编码和信号传输技术,研究先进 的信号处理算法、信号检测和数据压缩技术,并在频谱共 享和新型天线方面做进一步研究。 2)为了提高网络性能,在接入系统的高层协议方面,研究 网络自我优化和自动重构技术、动态频谱分配和资源分配 技术、网络管理和不同接入系统间协作。 3)提高和扩展IP技术在移动网络中的应用,加强软件无线 电技术,优化无线电传输技术,如支持实时和非实时业务, 无线连接和网络安全。



MIMO技术
MIMO 技术是指在发射端和接收端分别设置多副发射天线 和接收天线,其出发点是将多发送天线与多接收天线相结 合以改善每个用户的通信质量 ( 如差错率 ) 或提高通信效率 (如数据速率)。 MIMO 技术实质上是为系统提供空间复用增益和空间分集 增益,空间复用技术可以大大提高信道容量,而空间分集 则可以提高信道的可靠性,降低信道误码率。 MIMO 技术的关键是能够将传统通信系统中存在的多径衰 落影响因素变成对用户通信性能有利的增强因素, MIMO 技术有效地利用随机衰落和可能存在的多径传播来成倍地 提高业务传输速率,因此它能够在不增加所占用的信号带 宽的前提下使无线通信的性能改善几个数量级。


MIMO技术


信道容量随着天线数量的增大而线性增大。也就是说可以 利用 MIMO 信道成倍地提高无线信道容量,在不增加带宽 和天线发射功率的情况下,频谱利用率可以成倍地提高。 利用 MIMO 技术可以成倍提高信道的容量,同时也可以提 高信道的可靠性,降低误码率。前者是利用 MIMO 信道提 供的空间复用增益,后者是利用 MIMO 信道提供的空间分 集增益。 目前 MIMO 技术领域另一个研究热点就是空时编码。常见 的空时码有空时块码、空时格码。空时码的主要思想是利 用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集, 从而降低信道误码率。

第四代移动通信技术的研究与发展

第四代移动通信技术的研究与发展

第四代移动通信技术的研究与发展随着科技的不断进步,人们对通信技术的需求也不断增加。

现今,人们已经离不开手机和电脑等通信设备,而网络世界也发生了翻天覆地的变化。

为满足大众日益增加的通信需求,移动通信技术在不断地研究与发展中,其中最新的技术就是第四代移动通信技术。

一、第四代移动通信技术概述第四代移动通信技术简称4G,它采用了全球最先进的通信技术和理念,是一种针对大规模数据、语音、视频及图像传输的宽带无线通讯技术。

相较于前三代移动通信技术,第四代移动通信技术在延迟、容量、速度和安全性等方面有很大的提升。

如今的4G技术已经成为主流。

二、第四代移动通信技术的优势1. 高速度4G与3G相比,显著提高了数据传输的速率,每秒可以传输更多的数据。

这意味着,传输数据和下载速率大大加快,可以更迅速地访问互联网、聊天和信息传输。

2. 大容量第四代移动通信技术可以为比前代更多的设备提供更高质量的网络连接。

这意味着,不仅将有更多的设备可以连接网络,而且还可以同事进行多任务处理,使人们的生活变得更加繁忙而高效。

3. 低延迟4G网络的运行速度不再依赖传统网络设备,而是借助于一种称为IP网络的新技术。

这种新技术比之前使用的使用窄带频率线路传输的技术更快,效果也更好。

这将在互联的时候加快访问速度,降低延迟,让人们更容易享受到许多有趣的特性,如视频聊天和在线游戏。

4. 更高的安全性4G引入了新的安全技术,以确保通信数据的保密性和完整性,从而保护通信过程中的敏感信息。

这使得人们可以更放心地进行银行转账、在线购物或其他敏感信息的交流,增强了人们对网络安全的信心。

三、第五代移动通信技术的发展作为下一代移动通信技术,5G拥有无与伦比的速度和低延迟,可以提供更好的覆盖和更稳定的连接,而且还提供了更安全的通信保障。

它具备更高速度、更大容量和更低延迟等优势,可以更好地满足人们不断增长的通信需求。

同时,5G技术还可以为智能家居、智能交通和智能城市等领域提供更多可能性。

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段:1.第一代移动通信(1G):第一代移动通信技术出现在20世纪80年代末和90年代初,并在整个90年代得到广泛应用。

主要特点是模拟信号传输和窄带语音通信。

第一代移动通信系统采用了AMPS(美国模拟方式系统)和NMT(Nordic Mobile Telephone)等早期标准。

虽然1G主要用于语音通信,但数据传输速率较低且不稳定。

1G时代的方式主要是大型便携设备,只能在固定基站覆盖范围内使用。

2.第二代移动通信(2G):第二代移动通信技术在20世纪90年代中期兴起,并在进入21世纪之前得到普及。

主要特点是数字信号传输和窄带数字通信。

2G 引入了新的数字技术标准,如GSM(全球系统移动通信)、CDMA (代码分割多址)和TDMA(时分多址)。

这些新技术极大地提高了语音质量和信号传输稳定性,并开始支持简单的数据传输,如短信和基本的互联网接入。

3.第三代移动通信(3G):第三代移动通信技术在21世纪初开始发展,并在2000年代得到广泛的应用。

主要特点是宽带数据传输和高速互联网接入。

3G引入了新的技术标准,如UMTS(通用移动电信系统)、CDMA2000(基于CDMA的3G技术)和WiMAX(全球互通微波接入)。

这些新技术大大提高了数据传输速率和互联网接入质量,使移动设备具备了更多功能,如视频通话、实时流媒体和高速互联网浏览。

4.第四代移动通信(4G):第四代移动通信技术在2010年开始商用,并在2010年代得到广泛应用。

主要特点是全IP网络和高速移动宽带通信。

4G引入了新的技术标准,如LTE(长期演进)、WiMAX 2和TD-LTE(时分长期演进)。

这些新技术改善了网络延迟、传输速度和容量,使移动通信达到了接近固定宽带网络的能力,促进了视频、游戏和云服务等应用的快速发展。

5.第五代移动通信(5G):第五代移动通信技术在2019年开始商用,目前正处于快速推广阶段。

主要特点是超高速率和低延迟通信。

第四代移动通信关键技术

第四代移动通信关键技术

第四代移动通信关键技术在当今信息时代,移动通信技术的发展日新月异,给人们的生活带来了翻天覆地的变化。

其中,第四代移动通信技术(4G)以其高速、高效、高质量的特点,成为了通信领域的重要里程碑。

4G 技术的实现依赖于一系列关键技术的支持,这些技术的协同作用使得我们能够享受到更加流畅的视频通话、快速的文件下载以及丰富多样的移动互联网应用。

一、正交频分复用(OFDM)技术OFDM 技术是 4G 通信中的核心技术之一。

它通过将高速的数据流分解成多个并行的低速子数据流,并将这些子数据流分别调制到不同的正交子载波上进行传输。

这种方式有效地对抗了无线信道中的多径衰落,提高了频谱利用率。

多径衰落是指信号在传输过程中,由于经过多条不同的路径到达接收端,导致信号的幅度和相位发生变化,从而影响通信质量。

而OFDM 技术将宽带信道划分为多个窄带子信道,每个子信道上的信号传输速率较低,使得信号的持续时间相对较长,从而减小了多径时延扩展对系统的影响。

此外,OFDM 技术还具有较强的抗频率选择性衰落能力。

由于不同的子载波在频域上相互正交,它们之间的干扰很小。

即使某些子载波受到频率选择性衰落的影响,也不会对其他子载波上的信号造成太大干扰,从而提高了系统的可靠性。

二、多输入多输出(MIMO)技术MIMO 技术是 4G 通信中的另一个关键技术。

它通过在发送端和接收端使用多个天线,实现了空间分集和空间复用,从而提高了系统的容量和性能。

空间分集是指利用多个天线发送或接收相同的信息,通过不同的路径传输,使得接收端能够获得多个独立衰落的信号副本。

这些副本经过适当的合并处理,可以有效地提高信号的可靠性,降低误码率。

空间复用则是指在不同的天线上同时发送不同的数据流,从而在相同的带宽和时间内传输更多的数据,提高了系统的频谱效率和数据传输速率。

在实际应用中,MIMO 技术可以根据信道条件和系统需求,灵活地选择空间分集或空间复用模式,以达到最佳的通信效果。

移动通信发展五个阶段(2023版)

移动通信发展五个阶段(2023版)

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段1.第一代移动通信(1G)第一代移动通信是指20世纪70年代末到80年代初发展起来的模拟蜂窝通信系统,其标志性技术是蜂窝通信。

该阶段通信质量低下,容量有限,但是实现了基本的移动方式通信功能。

2.第二代移动通信(2G)第二代移动通信是指在第一代移动通信基础上发展起来的数字蜂窝通信系统,其标志性技术是数字信号处理技术。

2G时代标志着通信质量的显著提升,通话质量清晰稳定,增加了数据传输的能力,推出了短信功能。

3.第三代移动通信(3G)第三代移动通信是指在第二代移动通信基础上发展起来的高速数据传输的移动通信系统。

3G时代标志着移动互联网时代的开始,提供了更高的数据传输速率和更丰富的多媒体应用。

4.第四代移动通信(4G)第四代移动通信是指在第三代移动通信基础上发展起来的高速宽带无线通信系统,其标志性技术是LTE(Long Term Evolution)技术。

4G时代实现了更高的数据传输速率和更低的延迟,为移动宽带应用提供了更好的支持。

5.第五代移动通信(5G)第五代移动通信是指在第四代移动通信基础上发展起来的新一代高速宽带无线通信系统。

5G技术具备了更高的速率、更低的延迟、更大的连接数、更低的能耗等特点,将能够支持更多的物联网设备和应用场景。

本文档涉及附件:1.附件一:移动通信发展技术图表2.附件二:移动通信发展历程相关统计数据本文所涉及的法律名词及注释:1.蜂窝通信:一种将通信区域划分为多个覆盖区域的通信方式,每个覆盖区域称为一个蜂窝。

2.数字信号处理技术:将模拟信号转换为数字信号进行处理的技术。

3.LTE(Long Term Evolution):一种无线通信技术,是一种逐渐过渡到4G移动通信标准的通信方式。

第四代(4G)移动通信技术TD-LTE介绍

第四代(4G)移动通信技术TD-LTE介绍

第四代(4G)移动通信技术TD-LTE介绍一、什么是“4G”(TD-LTE技术)4G:就是第四代移动通信技术简称。

4G网络下,除了能实现3G的所有基本业务外,还可以看超清视频,高速上网,还可以带来更多高效率、高质量的信息化应用。

(主流制式2种:中国主导制定的时分复用TDD-LTE和欧美主导制定的频分复用FDD-LTE)1G到3G的演变:1G:模拟电话,俗称“大哥大”。

主要是打电话,漫游困难。

(美国制式TACS) 2G:数字电话。

主要是打电话和发短信。

(有2种制式:欧洲制式GSM;美国制式CDMA)3G:智能终端出现,不仅仅是打电话和发短信,用户可以上网,看短视频。

(有3种制式:欧洲制式WCDMA;美国制式CDMA2000;中国制式TD-SCDMA)二、4G(TD-LTE技术)特点1、中国移动的4G网络采用的是具有中国自主知识产权的,并由我国主导开发的新一代宽带移动通信技术——TD-LTE。

2、作为未来4G时代最有市场的技术标准,是我国科技创新的又一重大成果,是受国际电联认可的4G国际标准。

三、4G(TD-LTE技术)优势1、上网速度快:4G的下载速率可与光纤宽带相媲美,是3G的20倍以上,上传速率也可以达到20M每秒,这是任何其他无线通信技术不可比拟的。

2、延时短:这个差别就像现场直播和实况转播的差别。

用4G刷微博,就是一眨眼的事,点播高清视频可随意快进回退,玩高端网络游戏完全不用担心有延迟。

用于通话可以缩短呼叫接通时长。

3、高速率:下载一部750M的标清视频,3G网络需要46分钟,4G网只需不到2分钟。

下载一部3.5G的高清视频,3G网需要3.5小时,4G网只需要6分钟。

4、更安全:中国移动4G网:大量采用国产设备有线网:中国移动全国的IP核心骨干专网由华为独家全网承建;无线网:TD-SCDMA为我国自主知识产权制式,设备国产化程度较高。

四、为什么要发展4G(TD-LTE技术)1、客户需求增长需要随着智能终端的大量使用和互联网的快速发展,客户对随时随地能够了解各类新闻、资讯、视频、游戏等信息需求越来越大。

第四代移动通信

第四代移动通信

第4代移动通信技术4G(第四代移动通信技术)的概念可称为宽带接入和分布网络,具有非对称的超过2Mb/s的数据传输能力。

它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统和交互式广播网络。

第四代移动通信标准比第三代标准具有更多的功能。

第四代移动通信可以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,可以在任何地方用宽带接入互联网(包括卫星通信和平流层通信),能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。

此外,第四代移动通信系统是集成多功能的宽带移动通信系统,是宽带接入IP系统。

目录4G的定义第四代移动通信技术的主要指标:1、数据速率从2Mb/s提高到100Mb/s,移动速率从步行到车速以上。

2、支持高速数据和高分辨率多媒体服务的需要。

宽带局域网应能与B-ISDN和ATM兼容,实现宽带多媒体通信,形成综合宽带通信网。

3、对全速移动用户能够提供150Mb/s的高质量影像等多媒体业务。

目前,发达国家已经着手研制第四代移动通信的标准和产品。

美国AT&T公司已经在实验室中研究第四代移动通信技术,其目的是提高蜂窝电话和其他移动设备访问互联网的速率;大约五年后,这项技术即可面世。

日本的DoCoMo移动通信公司也在进行第四代移动通信的研究,争取在2008年左右推出4G产品。

爱立信公司宣布已开始着手研制第四代移动通信系统,其研究机构负责人表示,第四代移动通信技术不仅可以将上网速度提高到超过3G技术的50倍,而且届时人类将首次实现三维图像的高质量传输。

该公司预计第四代移动通信系统大约在2010年正式投入市场。

我国目前对第四代移动通信技还处于探讨起步阶段,因此,对4G移动通信的研制工作显得十分迫切。

4G移动通信的接入系统4G移动通信接入系统的显著特点是,智能化多模式终端(multi mode terminal)基于公共平台,通过各种接入技术,在各种网络系统(平台)之间实现无缝连接和协作。

在4G移动通信中,各种专门的接入系统都基于一个公共平台,相互协作,以最优化的方式工作,来满足不同用户的通信需求。

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段

移动通信发展五个阶段移动通信发展五个阶段1:第一代移动通信(1G)第一代移动通信是指在20世纪70年代末到80年代初出现的模拟蜂窝通信系统。

这一阶段的移动通信以AMPS(Advanced Mobile Phone System)为代表,使用了频分多址(FDMA)技术,主要提供语音通信服务,并且网络容量有限,数据传输速度较慢。

2:第二代移动通信(2G)第二代移动通信指的是在90年代初到2000年左右出现的数字移动通信系统。

这一阶段的移动通信以GSM(Global System for Mobile Communications)为代表,采用了时分多址(TDMA)或CDMA(Code Division Multiple Access)技术,网络容量得到了大幅提升,数据传输速度较快,不仅提供了语音通信服务,还支持短信和基本的数据传输。

3:第三代移动通信(3G)第三代移动通信是指在2000年左右出现的高速数字移动通信系统。

这一阶段的移动通信以WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000为代表,采用了CDMA技术,网络容量进一步提升,数据传输速度较快,不仅支持语音通信、短信和基本数据传输,还能提供高速互联网接入、多媒体传输等服务。

4:第四代移动通信(4G)第四代移动通信是指在2010年左右开始商用的超高速数字移动通信系统。

这一阶段的移动通信以LTE(Long Term Evolution)为代表,采用了OFDMA(Orthogonal Frequency DivisionMultiple Access)技术,网络容量和数据传输速度进一步提升,能够提供更高质量的语音通信、短信、互联网接入、多媒体传输等服务,并支持了更广泛的应用场景,如物联网和移动支付。

5:第五代移动通信(5G)第五代移动通信是指当前正在发展中的新一代超高速数字移动通信系统。

这一阶段的移动通信以NR(New Radio)为代表,采用了更高频率的毫米波技术和波束成形技术,网络容量和数据传输速度有望再次大幅提升,能够支持更多高质量、低延迟的服务,同时也为未来的应用场景如车联网、工业自动化和虚拟现实等打下了基础。

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学院:电子信息工程学院
专业:电子信息科学与技术
班级:130408
学号:130408110
姓名:齐明博
第四代移动通信(4G)
移动通信已成为当代通信领域内的发展潜力最大、市场前景最广的热点技术。

目前全球已具有相当规模的移动通信标准有GSM、CDMA和TDMA三大分支,每个分支都在抢占市场。

全球无线技术各自为营,各厂商都在不断推出新技术,以迅速抢占行业标准的主导地位。

尽管第三代移动通信(3G)标准比现有无线技术更强大,但也将面积竞争和标准不兼容等问题。

人们开始呼吁移动通信标准的统一,以期通过第四代移动通信标准的制定来解决兼容问题。

国际电信联盟(ITU)目前已经开始研究制订第四代移动通信标准,并已达成共识:把移动通信系统同其他系统(例如无限局域网,W-LAN,等)结合起来,产生4G技术,2010年之前使数据传输数率达到100Mbps,以提供更有效的多种业务。

目前相互兼容移动通信技术的第四代移动通信标准(4G)正在业界萌动。

第四代移动通信与第三代移动通信相比,将在技术和应用上有质的飞跃。

4G将适合所有的移动通信用户,最终实现商业无线网络、局域网、蓝牙、广播、电视卫星通信的无缝衔接并相互兼容。

.1 移动通信发展历程
1.1 第一代移动通信技术(1G)
主要采用的是模拟技术和频分多址(FDMA)技术。

由于受到传输带宽的限制,不能进行移动通信的长途温游,只能是一种区域性的移动通信系统。

第一代移动通信有多种制式,我国主要采用的是TACS。

第一代移动通信有很多不足之处,比如容量有限、制式太多、互不兼容、保密性差、通话质量不高、不能提供数据业务、不能提供自动温游等。

1.2 第二代移动通信技术(2G)
主要采用的是数字的时分多址(TDMA)技术和码分多址(CDMA)技术。

主要业务是语音,其主特性是提供数字化的话音业务及低速数据业务。

它克服了模拟移动通信系统的弱点,话音质量、保密性能得到大的提高,并可进行省内、省际自动漫游。

第二代移动通信替代第一代移动通信系统完成模拟技术向数字技术的转变,但由于第二代采用不同的制式,移动通信标准不统一,用户只能在同一制式覆盖的范围内进行漫游,因而无法进行全球漫游,由于第二代数字移动通信系统带宽有限,限制了数据业务的应用,也无法实现高速率的业务如移动的多媒体业务。

1.3 第三代移动通信技术(3G)
与从前以模拟技术为代表的第一代和目前正在使用的第二代移动通信技术相比,3G将有更宽的带宽,其传输速度最低为384K,最高为2M,带宽可达5MHz以上。

不仅能传输话音,还能传输数据,从而提供快捷、方便的无线应用,如无线接入Internet。

能够实现高速数据传输和宽带多媒体服务是第三代移动通信的另个主要特点。


三代移动通信网络能将高速移动接入和基于互联网协议的服务结合起来,提高无线频率利用效率。

提供包括卫星在内的全球覆盖并实现有线和无线以及不同无线网络之间业务的无缝连接。

满足多媒体业务的要求,从而为用户提供更经济、内容更丰富的无线通信服务。

但第三代移动通信仍是基于地面、标准不的区域性通信系统。

虽然第三代移动通信可以比现有传输率快上千倍,但是未来仍无法满足多媒体的通信需求。

第四代移动通信系统的提供便是希望能满足提供更大的频宽需求,满足第三代移动通信尚不能达到的在覆盖、质量、造价上支持的高速数据和高分辨率多媒体服务的需要。

.2 第四代移动通信及其性能
随着3G在2001年开始于日本和韩国投入商用后,近年来全球发展越来越快速,布建3G系统及启动3G服务的国家数目与日遽增;不过由于用户对移动通信系统的数据传输速率要求越来越高,而3G系统实际所能提供的最高速率虽然号称可达2Mbps,但目前最高的也只有384kbps,并不能满足用户的实际需求,因此国际电信联盟(ITU)及各厂商们亦在开始思索4G系统的研究和技术标准制定。

早在1999年9月ITU就把3G系统之后的标准化问题排入工作计划中,其有关4G的提法是Beyond IMT-2000(3G),并提议各会员国于2010年实现4G的商用。

但到现在4G也仅是一个基本框架而已,定义并不明晰。

就ITU对4G的系统标准定义,主要是集3G与WLAN于一体,能够传输高质量视频图像,传输速率达到100Mbps,上传速度20Mbps,并能够满足所有用户对于无线服务
的要求,且价格与固定宽带网络相同,并实现商业无线网络、局域网、蓝牙、广播、电视卫星通信等的无缝连接并相互兼容。

4G具有更高的数据率和频谱利用率,更高的安全性、智慧性和灵活性,更高的传输质量和服务质量(QoS)。

4G系统应体现移动与无线接入网及IP 网络不断融合的发展趋势。

因此4G 系统应当是一个全IP的网络。

..4 4G网络系统的几个技术标准
目前4G系统以LTE、WiMAX及UMB三大标准为主,其中WiMAX(IEEE802.16)近年来在Intel的大力推广下颇受重视,尤其在ITU宣布批准WiMAX成为ITU移动无线标准后,更是备受看好成为4G主要标准;至于LTE(Long Term Evolution)在获得GSM协会的宣布支持下,加上美国电信业者AT&T及Verizon相继宣布4G采用此技术后,未来前景后势看涨;UMB(Ultra Mobile Broadband)则是由高通(Qualcomm)主推,本来认为在CDMA为主的美国市场可望居于领先地位,但在Verizon宣布以LTE为主后,发展落于WiMAX 及LTE之后。

在4G技术标准中,主要移动WiMAX、LTE及UMB 这三个阵营,以下将就这三个标准说介绍及比较。

1).移动WiMAX(802.16e) 移动WiMAX指的是WiMax全名为Worldwide Interoperability for Microwave Access,于2001年6月由WiMax Forum提出,2004年6月IEEE 802.16-2004固定式标准制定完成,并于世界各国开始针对频谱分配进行审核,一些国家也开始进行布建。

2005年12月IEEE802.16e-2005标准制定完成,这也就是所谓的移动WiMAX,随着标准的底定,加上WiMAX
Forum中的网络工作群组(Network Working Group)于2007年3月底完成1.0.0版网络架构(Network Architecture)文件,使得支持移动性功能的都会宽带无线网络俨然成形,让WiMAX技术朝向移动式迈进。

在移动WiMAX中,WiMAX Forum在兼具模块化、弹性、扩展性与延伸性,并满足安全性、移动性、服务质量(QoS)与服务应用等功能的考虑下,定义WiMAX端对端的网络系统架构,以网络关联模块(Network Reference Model, NRM)作为逻辑上的呈现。

在NRM中定义功能组件(Functional Entities)及关联点(Reference Points, RP),功能组件藉由关联点来达成交互式的沟通。

功能组件包括有客户端(SS/MS)、存取服务网络(Access Service Network, ASN)及连接服务网络(Connectivity Service Network, CSN),基准关联点R1-R5将分别描述各组件间的通信协议与程序,客户端可以透过ASN或CSN享受无线宽带服务或是与另一客户端进行通信。

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